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电压对锂离子电池高温存储产气的影响
被引量:
6
1
作者
王念举
孟繁慧
+2 位作者
于利伟
周江
高金辉
《电源技术》
CAS
北大核心
2020年第7期957-960,共4页
研究了不同电压锂离子电池及其正、负极在70℃存储时的产气现象。研究表明,随着电池电压的降低,正极侧产气量逐渐降低,负极侧产气量逐渐增加,而且低电压(电压≤3.3 V)电池负极侧产气量远大于较高电压(电压≥3.5 V)电池负极侧产气量;较...
研究了不同电压锂离子电池及其正、负极在70℃存储时的产气现象。研究表明,随着电池电压的降低,正极侧产气量逐渐降低,负极侧产气量逐渐增加,而且低电压(电压≤3.3 V)电池负极侧产气量远大于较高电压(电压≥3.5 V)电池负极侧产气量;较低电压(电压≤3.7 V)电池的正极侧产气量小于负极侧产气量。另外,对不同电压电池负极的XRD图谱进行了分析,结果说明3.3 V以下负极几乎处于完全脱锂状态。同时,采用气相色谱测试对不同电压电池负极的产气进行成分分析,说明负极产气是负极与电解液的还原反应产生的。结合不同电压电池负极高温产气量测量结果、XRD图谱分析结果和气相色谱分析结果,证明了:在70℃高温环境存储时,锂离子电池产气主要是由于负极在完全脱锂状态下SEI膜氧化分解后与电解液的反应造成的,产气量的变化跟负极嵌锂程度相关。
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关键词
锂离子电池
存储
高温
产气
石墨
SEI膜
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职称材料
免跟踪阳光导入照明系统实现方法
被引量:
3
2
作者
王念举
蔡怀宇
黄战华
《太阳能学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2017年第5期1206-1210,共5页
围绕免跟踪式阳光导入照明系统实现方法开展理论探讨及模拟、实验研究。研究证明,该方法能实现连续的阳光导入,且导进暗箱的照度基本均匀稳定。
关键词
免跟踪
阳光导入
太阳能
暗室
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职称材料
有机溶剂醇热法对LiCoO_2正极表面修饰
3
作者
张绍丽
姚素薇
+2 位作者
许刚
徐宁
王念举
《中国有色金属学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2004年第5期860-864,共5页
采用有机溶剂醇热法,以异丙醇铝为原材料对LiCoO2进行表面处理。通过XRD、SEM对包覆前后正极材料的微观结构进行表征,对包覆前后正极材料的电化学性能进行测试。结果表明:包覆后正极材料的充放电效率明显提高,循环30次后容量保持率由包...
采用有机溶剂醇热法,以异丙醇铝为原材料对LiCoO2进行表面处理。通过XRD、SEM对包覆前后正极材料的微观结构进行表征,对包覆前后正极材料的电化学性能进行测试。结果表明:包覆后正极材料的充放电效率明显提高,循环30次后容量保持率由包覆前的84.1%提高到包覆后的93.2%。这归因于包覆后LiCoO2表面形成的Al2O3或LiAlxCo1-xO2层,该层起到阻挡层的作用,有效地抑制Co4+与电解液反应,稳定了LiCoO2结构,提高了电化学循环性能。
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关键词
有机溶剂醇热法
表面修饰
循环性能
充放电效率
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职称材料
掺杂包覆提升高镍材料稳定性机理研究进展
4
作者
王念举
马洪运
+1 位作者
郭隆泉
周江
《电源技术》
CAS
北大核心
2021年第1期127-131,共5页
高镍正极材料因其高比容量等优点在多个领域得到广泛应用,然而材料的结构稳定性是其亟需解决的一个技术难题。目前,元素体相掺杂或表面包覆技术是提升材料稳定性最常用的技术手段。通过系统综述Al、Zr、Ti、B、Mg、P、F、Ce等掺杂包覆...
高镍正极材料因其高比容量等优点在多个领域得到广泛应用,然而材料的结构稳定性是其亟需解决的一个技术难题。目前,元素体相掺杂或表面包覆技术是提升材料稳定性最常用的技术手段。通过系统综述Al、Zr、Ti、B、Mg、P、F、Ce等掺杂包覆元素对高镍材料循环寿命的提升情况,进一步剖析了这些元素提升材料微观结构稳定性的作用机理,包括抑制锂镍混排度、增强本征机械结构稳定性、减缓相结构变化、降低过渡金属溶出及提高锂离子传质系数等。这些元素提升材料结构稳定性的作用效果及作用机理对于开发其它新型掺杂包覆元素具有一定的指导意义。
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关键词
高镍正极材料
掺杂元素
包覆元素
结构稳定性
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职称材料
题名
电压对锂离子电池高温存储产气的影响
被引量:
6
1
作者
王念举
孟繁慧
于利伟
周江
高金辉
机构
天津力神电池股份有限公司
出处
《电源技术》
CAS
北大核心
2020年第7期957-960,共4页
基金
国家重点研发计划(SQ2016ZY02003471)。
文摘
研究了不同电压锂离子电池及其正、负极在70℃存储时的产气现象。研究表明,随着电池电压的降低,正极侧产气量逐渐降低,负极侧产气量逐渐增加,而且低电压(电压≤3.3 V)电池负极侧产气量远大于较高电压(电压≥3.5 V)电池负极侧产气量;较低电压(电压≤3.7 V)电池的正极侧产气量小于负极侧产气量。另外,对不同电压电池负极的XRD图谱进行了分析,结果说明3.3 V以下负极几乎处于完全脱锂状态。同时,采用气相色谱测试对不同电压电池负极的产气进行成分分析,说明负极产气是负极与电解液的还原反应产生的。结合不同电压电池负极高温产气量测量结果、XRD图谱分析结果和气相色谱分析结果,证明了:在70℃高温环境存储时,锂离子电池产气主要是由于负极在完全脱锂状态下SEI膜氧化分解后与电解液的反应造成的,产气量的变化跟负极嵌锂程度相关。
关键词
锂离子电池
存储
高温
产气
石墨
SEI膜
Keywords
lithium ion battery
storage
high temperature
gas generation
graphite
SEI membrane
分类号
TM912.9 [电气工程—电力电子与电力传动]
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职称材料
题名
免跟踪阳光导入照明系统实现方法
被引量:
3
2
作者
王念举
蔡怀宇
黄战华
机构
天津大学精密仪器与光电子工程学院光电信息技术教育部重点实验室
出处
《太阳能学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2017年第5期1206-1210,共5页
文摘
围绕免跟踪式阳光导入照明系统实现方法开展理论探讨及模拟、实验研究。研究证明,该方法能实现连续的阳光导入,且导进暗箱的照度基本均匀稳定。
关键词
免跟踪
阳光导入
太阳能
暗室
Keywords
non-tracking
sunshine import
solar energy
darkroom
分类号
TK513 [动力工程及工程热物理—热能工程]
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职称材料
题名
有机溶剂醇热法对LiCoO_2正极表面修饰
3
作者
张绍丽
姚素薇
许刚
徐宁
王念举
机构
天津大学化工学院应用化学系
天津力神电池股份有限公司
出处
《中国有色金属学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2004年第5期860-864,共5页
文摘
采用有机溶剂醇热法,以异丙醇铝为原材料对LiCoO2进行表面处理。通过XRD、SEM对包覆前后正极材料的微观结构进行表征,对包覆前后正极材料的电化学性能进行测试。结果表明:包覆后正极材料的充放电效率明显提高,循环30次后容量保持率由包覆前的84.1%提高到包覆后的93.2%。这归因于包覆后LiCoO2表面形成的Al2O3或LiAlxCo1-xO2层,该层起到阻挡层的作用,有效地抑制Co4+与电解液反应,稳定了LiCoO2结构,提高了电化学循环性能。
关键词
有机溶剂醇热法
表面修饰
循环性能
充放电效率
Keywords
organic solvent alcohol-heating method
surface-modification
cycle performance
charge/discharge efficiency
分类号
TM912.9 [电气工程—电力电子与电力传动]
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职称材料
题名
掺杂包覆提升高镍材料稳定性机理研究进展
4
作者
王念举
马洪运
郭隆泉
周江
机构
天津力神电池股份有限公司
出处
《电源技术》
CAS
北大核心
2021年第1期127-131,共5页
基金
国家重点研发计划项目(SQ2016ZY02003471)。
文摘
高镍正极材料因其高比容量等优点在多个领域得到广泛应用,然而材料的结构稳定性是其亟需解决的一个技术难题。目前,元素体相掺杂或表面包覆技术是提升材料稳定性最常用的技术手段。通过系统综述Al、Zr、Ti、B、Mg、P、F、Ce等掺杂包覆元素对高镍材料循环寿命的提升情况,进一步剖析了这些元素提升材料微观结构稳定性的作用机理,包括抑制锂镍混排度、增强本征机械结构稳定性、减缓相结构变化、降低过渡金属溶出及提高锂离子传质系数等。这些元素提升材料结构稳定性的作用效果及作用机理对于开发其它新型掺杂包覆元素具有一定的指导意义。
关键词
高镍正极材料
掺杂元素
包覆元素
结构稳定性
Keywords
Ni-rich cathode materials
doping element
coating element
structure stability
分类号
TM912 [电气工程—电力电子与电力传动]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
电压对锂离子电池高温存储产气的影响
王念举
孟繁慧
于利伟
周江
高金辉
《电源技术》
CAS
北大核心
2020
6
下载PDF
职称材料
2
免跟踪阳光导入照明系统实现方法
王念举
蔡怀宇
黄战华
《太阳能学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2017
3
下载PDF
职称材料
3
有机溶剂醇热法对LiCoO_2正极表面修饰
张绍丽
姚素薇
许刚
徐宁
王念举
《中国有色金属学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2004
0
下载PDF
职称材料
4
掺杂包覆提升高镍材料稳定性机理研究进展
王念举
马洪运
郭隆泉
周江
《电源技术》
CAS
北大核心
2021
0
下载PDF
职称材料
已选择
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